摘要:摘要:含油污泥成分較為復雜,主要指的是沉積物、石油烴、水及重金屬的復雜混合物,對于周圍環境和人類的健康具有一定的威脅,并且處理難度比較大,它是困擾油田的主要難題。
摘要:含油污泥成分較為復雜,主要指的是沉積物、石油烴、水及重金屬的復雜混合物,對于周圍環境和人類的健康具有一定的威脅,并且處理難度比較大,它是困擾油田的主要難題。目前所使用的處理方法包括三種,分別為綜合使用、生物處理及物理化學技術。生物處理法能夠節約能源,運行費用較低,投資比較少,逐漸成為最具備潛力的含油污泥處理方法。因此,本文對微生物處理含油污泥工藝進行了分析。

關鍵詞:微生物;油氣田;污泥處理
油田含油污泥指的是在石油開采、儲存及煉制加工過程中,因為操作、事故及檢修等問題導致落地原油和泥土混合而形成的物質,或者油田在正常生產過程中系統所排出的含油泥沙 [1]。污泥中的含油率一般為 10% ~ 50%,其含水率為 40% ~ 90%,其中含有大量酚類、苯系物、芘等惡臭的有毒物質,成分較為復雜,是一種多相體系,一般由油包水、水包油和懸浮固體構成,具有較大的黏度,固相無法徹底沉降。另外,油田運行期間使用大量不同種類的化學處理劑,導致油泥砂中各種污染物和無機固體的橋聯結構較為穩固,油、水充分乳化,成分結構較為復雜,客觀上提高了工藝處理的難度,增加了處理成本 [2]。根據國家危險廢物名錄,含油污泥屬于危險廢物,也是目前固體廢棄物處理中的難題。
1 材料及方法
1.1 試驗材料
本試驗選擇某油田含油污泥,油質量分數為 41.8%;從油田含油污泥中篩選出兩株對原油具有良好降解作用的菌株,分別標記為 YC-3、YC-1,作為純菌株;通過純菌株,液體培養到穩定生長期,根據 1:1 的混合培養得到混合菌。
使用土壤及蕎麥皮作為污泥堆制處理調理劑,將土壤、含油污泥及蕎麥皮根據相應的比例混合,配置兩種堆制污泥:第一種為油 : 土壤 =1:2;第二種為油 : 土壤 : 芥麥皮 =5:10:1。
本試驗使用的容器為 220 mm 上端直徑、180 mm 下端直徑、200 mm 高的塑料桶。
1.2 試驗方法
在塑料桶中裝上配置的堆制污泥,分別根據 10%、15% 的接種量加入 YC-1、YC-3、YC-12 菌種液及適量的磷、氮營養液,均勻攪拌后實現室溫堆制。堆制塑料桶使用 PVC 膜進行封口,實現通氣孔的設置,每隔 7 d 攪拌一次,提高通氣量,并且補充水分,保證土壤的潮濕。每隔 3 ~ 5 d 從桶中五個不同位置取 2 g 樣品,攪拌均勻后對含油量進行檢測,對不同菌種、調理劑及接種量對除油效果的影響進行分析 [3-4]。
2 結果和討論
2.1 接種量對降解率的影響
將相同污泥含油量樣品分別接種在 3%、6% 微生物中,詳情如圖 1 和圖 2 所示。結果表明,不同污泥含油量的降解率相同,即降解初期接種量對降解量的影響并不明顯。兩周后,接種 6% 樣品降解率要比接種 3% 樣品要高,而且差距在時間不斷推移過程中不斷擴大。微生物密度和微生物繁殖速率具有密切的關系,微生物數量都呈指數增長。在相同時間中,大接種量樣品中的微生物數量增長速度比小接種量要高,新陳代謝的速度比較快,其對原油降解的速率越快,需要的周期就會越短 [5]。
2.2 不同菌種對處理效果的影響
從第一種堆制污泥料中,根據 15% 接種量實現 YC-1、YC-3 和 YC-13 的接種,室溫中連續堆制處理 35 d。從第 3 天開始,每隔 3 ~ 5 d 取樣對其中油泥含量進行分析,圖 3 為不同菌種的處理效果。由圖 3 可以看出,在添加外援石油烴類降解菌后,含油污泥中的烴類化合物具有明顯的去除效果,除油率在堆制時間不斷延長的過程中增加。前 14 d,混合菌 YC-13 的除油效果比 YC-3 優,但是比 YC-1 要低。
另外,混合菌 YC-13 的除油效果不斷增強,到 25 d 時,除油率已經超過 YC-1,并保持不斷上升。 35 d 后,YC-13 的 除 油 率 為 54.02%, 比 YC-1 和 YC-3 的除油率要高。上述結果表明,降解含油污泥烴類化合物時,YC-1 和 YC-3 具有協同促進效應。但是在培養初期,混合菌需要長時間的適應,在培養時間不斷增加的過程中,兩種菌相互促進,提高了含油污泥中油的使用效率,除油率較為顯著 [6]。
2.3 混合菌的破乳測定
通過對污泥厭氧 - 好氧及好氧處理后的污泥含油量對照測定,得出表 1 結果,表 2 為混合菌對含油污泥的原油降解能力測定結果,濃度指的是含油污泥起始含油量,反映不同時間污泥中油的降解情況。由表 1、表 2 可以看出,處理時間越長,破乳脫油效果越好。隨著含油量不斷增加,混合菌對原油的降解率不斷降低,對于相同含油量的污泥,降解時間不斷延長,降解率提高。原因可能是在厭氧處理中,兼性厭氧微生物在接種后開始階段發生代謝,產生大量代謝產物,提高了破乳效果。另外,在含油量低于 500 mg/L 時,菌株的混合使用能夠將原油組分分解。在含油量為 15 000 ~ 20 000 mg/L 時,運行 72 h,混合菌對原油的降解率為 60% ~ 70%。雖然具有較高的含油量,混合菌的原油降解率降低,但是絕對降解量不斷增加,這說明混合菌具有優良的原油降解能力,在高濃度情況下需要的時間較長,還具有抑制作用 [7]。
2.4 堆肥處理測定降解效果
發酵液混合加入含油污泥進行處理,每隔 2 h 灑一次水,使污泥含水能夠保持在 40% ~ 55%,實現添加微生物與不添加微生物對降解結果的測定,詳情如表 3 所示。表 3 試驗數據表明,微生物堆肥方法對含油污泥的處理效果較為明顯,隨著時間不斷增加,油去除率越高,在處理時間為 60 d 時,含油量降低到 400 mg/kg,比沒有添加混合菌的 8 100 mg/kg 要低。因此,使用微生物處理含油污泥可行有效,堆肥時間延長,改良混合菌性能,能夠使實際需求得到滿足。
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3 討論
微生物降解試驗表明,對于含油污泥來說,微生物具有明顯的處理效果。五株菌混合使用能夠在 36 h 內徹底分解油含量為 2 000 mg/kg 的原油組分。堆肥處理結果表明,添加混合菌后,處理效果十分突出,隨著處理時間的延長,堆肥處理效果越發明顯,油去除率得到提高。在處理時間為 60 d 時,污泥含油量會降低到 4 100 mg/kg,接近排放標準。
參考文獻
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2 魏 利,李春穎 . 含油污泥電化學生物耦合處理技術及其應用研究 [A]. 中國脫鹽協會 .2013 青島國際脫鹽大會論文集 [C]. 北京:中國脫鹽協會, 2013.8-10.
3 劉 偉,劉永軍,賈海燕,等 . 煉油廠含油污泥生物強化修復試驗研究 [J]. 現代化工,2017,(5): 89-92.
4 馮凱強 . 油污泥液相無害化及固相熱通風處理工藝研究 [D]. 西安:西安建筑科技大學,2016.
5 金 喆 . 石油石化行業含油污泥無害化處理技術綜述 [J]. 石化技術,2015,(12):129-130.
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7 李 帥 . 大慶油田含油污泥超聲波預處理 - 厭氧產甲烷的研究 [D]. 哈爾濱:哈爾濱工業大學,2015.